Hiilinanoputkia ja grafeenia

30.08.2016

McMaster-puhtaita-hiilinanoputkia-275-t.jpgKanadalaisen McMaster yliopiston tutkijat ovat ratkaisseet ongelman, joka on pidätellyt pitkään haaveiltua teknologista vallankumousta.

He ovat kehittäneet uuden tavan puhdistaa hiilinanoputkia, joita puolijohteina käytettyinä on ajatus korvata pii tietokonesiruilla ja monenlaisessa elektroniikassa.

Ongelma hiilinanoputkien kohdalla on ollut erotella metalliset ja puolijohtavat hiilinanoputket toisistaan, sillä niitä molempia syntyy samanaikaisesti näitä nanorakenteita tuotettaessa.

Vain puhtaat puolijohtavat tai metalliset hiilinanoputket ovat tarkoituksenmukaisia laitesovelluksissa, mutta niiden erottelu helposti toisistaan on osoittautunut haastavaksi ongelmaksi.

Aiemmin on luotu polymeerejä, jotka mahdollistavat puolijohtavien hiilinanoputkien hajotuksen ja huuhdonnan, jättäen metalliset nanoputket käytettäväksi mutta päinvastaista prosessia ei ole ollut. Nyt kanadalaisten tutkimusryhmä on onnistunut kääntämään polymeerin ominaisuuksia niin, että jäljelle jää puolijohtavat nanoputket samalla kun metalliset nanoputket hajoavat.

Grafeeni on toinen paljon toiveita herättänyt materiaali, jolla on monia houkuttelevia ominaisuuksia.

Grafeenioksidi (GO), jota tuotetaan grafiitin hapettumisen kautta, on herättänyt paljon huomiota lähtöaineena grafeenin synteesissä.

Grafeenioksidi on hydrofiilinen, joten se on helppo dispergoida veteen. Siitä on siten mahdollista valmistaa 1-3 kerroksen paksuista grafeenia yksinkertaisesti tiputtamalla GO-liuosta substraatille, poistaa siitä vesi ja suorittamalla kemiallinen pelkistys.

Kuitenkin GO:lla on monia viallisia rakenteita, joten siitä tuotetussa grafeenikalvossa kantajien liikkuvuus on parhaimmillaan vain muutamia cm2/Vs.

Nyt ryhmä japanilaisten yliopistojen tutkijoita on onnistunut parantamaan grafeenioksidin kiteistä laatua lämpöpelkistyksellä. Siitä edelleen kemiallisesti pelkistetyn grafeenin kantajien liikkuvuus saavutti arvon 210 cm2/Vs, mikä on korkein arvo kemiallisesti pelkistetyssä GO-kalvoissa.

Nämä molemmat saavutukset ovat askeleita skaalata kyseisten materiaalien tuotantoa kaupalliselle tasolle.
02.05.2024Äänivärähtelyihin perustuva kvanttimuisti
01.05.2024Joustava ja tehokas DC-muunnin kestävän energian mikroverkkoihin
30.04.2024Valo reagoi magneettikenttään kuin elektroni
29.04.2024Valoa tehokkaammin ja valolla tunnustellen
27.04.2024Aivojen kaltainen tietokone vedellä ja suolalla
26.04.2024Uudenlaisia kondensaattoreita ja keloja
25.04.2024Kvanttielektroniikka grafeenien avulla
24.04.2024Akku ja superkonkka yhteen soppii
23.04.2024Kaareva datalinkki esteitä ohittamaan
22.04.2024Kvanttimateriaali lupaa uutta puhtia aurinkokennoille

Siirry arkistoon »